随着基因编辑与再生医学的进步,“个性化Organ定制” 正从科幻走向现实,而 OLS CERO3D 生物反应器正是这一进程的core基础设施。其3D Organoid culture 技术支持从患者体细胞诱导的多功能干细胞,定向分化为心脏、肝脏等Organoids,4 个independence试管可同时培养不同组织模型,模拟个体差异下的药物反应。无剪切力培养与precise环境控制确保Organoids保留患者的遗传特征与功能特性,为precise医疗提供了 “私人定制” 的体外模型。例如,针对遗传性肝病患者,利用该设备培养的肝脏Organoids可筛选most适配的基因treatment载体;针对tumor患者,3D tumorOrganoids模型能预测化疗药物的敏感性,避免无效treatment。随着长期培养超 1 年与低成本运行优势的持续释放,这种 “一人一模型” 的precise医疗模式正加速落地,推动医学从 “群体化treatment” 迈向 “个体化定制”。生命科学的目标是揭示生物系统的奥秘,以促进健康、疾病预防的发展。湖北医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印

BIONOVA X lead动态生物制造新方向:随着生命科学对生物体动态特性研究的不断深入,动态生物制造成为未来的发展趋势。BIONOVA X 3D 生物打印机以其独特的声波振动气泡界面技术,lead了动态生物制造的新方向。在构建动态组织模型时,BIONOVA X 不only能够快速打印出具有复杂结构的组织,还能在打印过程中模拟生物体的动态力学环境,使打印出的组织更具生物活性和功能。在神经组织工程研究中,BIONOVA X 可以打印出具有神经突触连接的脑组织模型,并模拟神经信号的传导过程,为研究神经系统疾病的发病机制和treatment方法提供了理想的实验平台。未来,BIONOVA X 将在更多动态生物制造领域发挥lead作用,推动生命科学研究向更高层次发展。吉林实验室生命科学无基底培养避免基质干扰,药物渗透更真实,tumor药敏测试结果贴近临床!

随着生命科学研究从分子层面转向系统层面,3D 细胞培养技术正成为实验室的 “标配”,而 OLS CERO3D 生物反应器凭借技术创新与全场景适配能力,正逐步确立行业标准。其4 个independence控制试管、无剪切力培养、长期稳定性等core特性,覆盖了从基础研究到转化医学的全链条需求,已被全球 50 + the best实验室、20 + 制药企业纳入标准设备清单。未来,随着 AI 算法与设备的深度融合(如自动优化培养参数、预测细胞状态),OLS 设备将进一步提升智能化水平,成为连接实验室数据与临床应用的 “智能枢纽”。正如《Nature Methods》专题报道所言:“OLS 重新定义了 3D 细胞培养的可能性,为生命科学研究开启了‘立体探索’的新纪元。”
ELVEFLOW 微流控与organ芯片:organ芯片技术是生命科学模拟人体organ功能的前沿方向,ELVEFLOW 微流控是其core组件。以肝脏organ芯片为例,OB1 Mk3 配合微流控芯片,精确模拟肝脏的血液灌注、物质代谢过程。在药物肝毒性研究中,通过监测芯片内肝细胞对药物的反应,准确评估药物对肝脏的影响,减少动物实验的使用,提高药物安全性评估的准确性,推动organ芯片技术在生命科学药物研发与毒理学研究中的broad应用。MFS - 4 与载药微球制备:载药微球制备是生命科学药物递送系统研究的重要内容,ELVEFLOW MFS - 4 为此提供高效解决方案。在制备抗tumor药物载药微球时,利用其四通道混合模块,精确控制药物、载体材料和细胞靶向分子的混合比例,制备出粒径均一、载药稳定且具有细胞靶向性的载药微球。这种载药微球能够提高药物在tumor组织中的富集效率,降低药物对正常组织的毒副作用,为tumortreatment药物的优化提供新的技术途径,推动生命科学在药物递送领域的发展。生命科学融合3D生物打印对再生医学发展具有深远影响。

细胞treatment作为tumortreatment的 “第四次revolution”,对细胞扩增设备的规模化、标准化提出了极高要求。OLS CERO3D 生物反应器的多试管independence控制与无剪切力培养特性,恰好匹配 CAR-T、NK 细胞等免疫细胞的工业化生产需求。其 50ml 试管可作为 “微型生产单元”,灵活组合形成高通量培养体系,单台设备单日可处理超 10 万个细胞团,支持从小规模工艺开发到中试生产的无缝衔接。在线 pH 监测与precise环境控制确保细胞在扩增过程中维持高活性,避免了传统大规模培养中常见的细胞凋亡与功能退化。某细胞treatment企业使用该设备建立了标准化培养工艺,将 CAR-T 细胞的生产周期从 14 天缩短至 7 天,细胞回收率提升至 92%,为细胞疗法的商业化生产奠定了坚实基础。随着全球细胞treatment市场的快速扩张,OLS 设备正成为连接科研创新与产业落地的 “关键节点”。3D细胞培养为生命科学研究细胞衰老机制提供重要研究手段。辽宁生命科学植物表型分析
生命科学借助3D生物打印尝试制造具有生理功能的类器guan。湖北医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
INKREDIBLE + 与个性化医疗:个性化医疗是生命科学未来发展的重要趋势,INKREDIBLE + 在此趋势下彰显价值。在口腔修复领域,可根据患者口腔扫描数据,利用 INKREDIBLE + 现场打印个性化的牙齿修复体。搭配患者自体细胞培养的生物材料,减少排异反应,提高修复效果。这一过程体现了生命科学技术如何从实验室走向临床,实现真正的个性化医疗服务,为患者带来更好的treatment体验。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分辨率打印含血管网络的复合组织,构建出接近真实皮肤结构的模型,细胞存活率超 90%。这为皮肤创伤修复、皮肤疾病研究等提供了可靠的体外模型构建工具,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。湖北医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印